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上海超威纳米科技有限公司

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上海超威纳米科技有限公司

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纳米氧化镁粉

纳米氧化镁粉 http://www.cwnano.com/a/guoji/223.html

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技术参数

产品归类

型号

平均粒径(nm)

纯度(%)

比表面积(m2/g)

体积密度(g/cm3)

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晶型

颜色

纳米级

CW-MgO-001

50

99.9

30

0.80

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近球形

白色

加工定制

根据客户需求适当调整产品纯度及粒度

主要特点
1产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低,气相法制备,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点;从而最大限度发挥纳米氧化镁粒子的光、电、磁场、热、量子效应特殊性能,使传统产品性能大大提高;
2在水中有良好的悬浮性能,方便涂布;
3具有较低的水化率,有一定的黏结性;
4具有一定的活性,吸碘值在65以上左右,达到中等以上活性,在氟胶橡胶中做活化剂添加量小,效果更佳。
应用领域
1吸附剂和催化剂:纳米氧化镁的比表面积较大,是制备高功能精细无机材料、电子元件、油墨、有害气体吸附剂的重要原料。
2高性能陶瓷:纳米氧化镁具有良好的烧结性能。在不需要使用烧结助剂便可实现低温烧结,制成高致密的细晶陶瓷或多功能性氧化镁薄膜,可望开发为高温、高腐蚀等苛刻条件下的尖端材料。
3吸波材料:由于具有高活性和高分散性,纳米氧化镁很容易与高聚物或其他材料复合。这种复合材料具有良好的微波吸收性能,同时不至于使原材料的强度、韧性等指标降低,而且加入纤维状氧化镁还有补强作用。
4涂料、塑料、橡胶等填料:纳米氧化镁由于具有高度的分散性,可作为油漆、纸张及化妆品的填料,塑料和橡胶的填充剂和补强剂以及各种电子材料的辅助材料。
5阻燃材料:纳米氧化镁具有良好的阻燃作用,可与木屑、刨花一起制造质轻、隔音、绝热、耐火纤维板等耐火材料以及金属陶瓷。防火涂料,添加量在0.3-3%,效果佳。
6与纳米氧化铝、纳米二氧化钛等一起烧结制得的纳米复合陶瓷添加剂可替代贵金属镍来制备耐热钢。其中精细陶瓷专用纳米氧化镁建议添加量3~15%。
7玻璃陶瓷涂层,是由精细陶瓷专用纳米氧化镁、纳米二氧化硅,氧化硼、纳米氧化铝、纳米氧化铈等一起制备的,能够有效地提高催化剂的机械强度,包括耐磨性、硬度、抗压强度和耐冲击性等;并且提高催化剂的反应活性中心,从而提高催化剂的活性,节省活性成分,降低成本。主要应用在对柴油和汽油发动机尾气进行净化处理的处理器上。其中精细陶瓷专用纳米氧化镁添加量3~15%。
技术支持
公司可以提供纳米氧化镁在阻燃材料、吸波材料、催化剂等中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。咨询邮箱sales,cwnano.com QQ 892050749
包装储存
本品为惰气包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
产品资料、技术咨询、索样:
联系人:李经理(Mr.Li)
电话:13918946092 微信:13918946092  QQ1752423251 邮箱:sales,cwnano.com






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物理所在三维纳米结构的加工与应用研究中取得进展

物理所在三维纳米结构的加工与应用研究中取得进展

来源:中国科学院网

 三维纳米结构既可具有纳米材料与结构所赋予的量子效应、尺寸效应与表面效应等新奇物性,又可通过三维几何结构实现电声子输运与耦合、自旋极化、激子行为、波阵面调控等物性的协同调制,获得平面器件不具有的功能。目前,三维纳米结构的可控加工方法明显不足,阻碍了三维纳米器件的发展,并制约着高端纳米产业化技术的形成。为获得性能优异的三维纳米结构与器件,国内外展开了多种三维纳米加工技术研究,主要包括自组装生长、纳米印刷、飞秒激光加工以及载能粒子束加工技术等,但如何实现三维空间的可控加工和三维纳米结构的功能化,仍是具有极大挑战性的课题。近年来,中国科学院物理研究所/北京凝聚态国家实验室(筹)微加工实验室的工程师刘哲、副主任工程师李无瑕、主任工程师李俊杰和博士生崔阿娟及研究员顾长志等人系统地开展了基于聚焦离子束技术的三维纳米结构与器件的可控加工技术研究,并取得了一系列的进展。他们发明了一种基于聚焦离子束的应变诱导三维纳米结构加工新方法,即利用离子束辐照产生的注入效应以及由入射粒子能量转换与传递产生的温度效应,在纳米材料中产生局域化表面再构、缺陷、晶体结构变化,实现了三维空间诱导的纳米材料形变,以此构建三维功能纳米结构与器件。这种基于聚焦离子束的应变加工方法可兼有高精度、多维度、跨尺度、可设计以及可控等特点。他们首先利用这一技术构筑了一维金属w的自支撑纳米间隙、纳米接触以及纳米多肢体等多种三维纳米结构,证实了这些结构可具有高达5.2k的超导临界转变温度以及较好的机械性能与热稳定性【appl.phys.lett.100,143106(2012);appl.phys.lett.102,213112(2013)】。之后,他们利用这一技术实现了自支撑铂纳米线沿径向的组分与微结构的非均匀生长,并通过热致应变规律的探索与量化处理,掌握了形变的可控手段,获得了硅锥顶部的自支撑纳米点接触以及将zno双层纳米浴盆进行固定的微笼结构,显示了该方法在三维纳米电学、光学、磁学以及生物分子学等领域的应用潜力【scientificreports.3,2429(2013)】。最近,他们与物理所光物理实验室的副研究员李家方、研究员李志远,英国索尔福德大学教授沈铁汉以及同济大学教授李宏强等合作,将聚焦离子束应变诱导三维纳米结构的加工方法推广到了二维薄膜材料体系,发展了一种基于离子束辐照的折叠应变加工方法,可将平面内的结构多次有序折叠,实现纳米结构单元在空间、尺寸、周期与几何形貌可调制的大面积可控加工。该方法可在金属、介质以及复合纳米薄膜上进行三维结构的构建。利用这一技术,他们设计并构建了一系列基于金纳米薄膜的孔洞-垂直开口谐振环(mh-vsrr)三维等离激元微纳结构。这些结构在红外-近红外波段具有明显的异常法诺共振现象,并可用于高灵敏度的光折射率传感,在近红外波段的灵敏度高达2040nm/riu,是目前该波段同类结构已报道具有最高值。显示了这种三维纳米加工技术在制作高灵敏度的纳米光学器件以及生物传感的应用前景【light:science&applications4,e308(2015)】。

                                             以上工作得到了中国科学院、国家自然科学基金委员会和科技部相关项目的资助。

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更新 2019-03-14 09:22
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